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用于时间分辨光谱测量的时序控制系统设计

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-12页
    1.1 课题提出及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 本文主要研究内容第11-12页
第二章 脉冲时序控制系统整体方案设计第12-16页
    2.1 脉冲信号主要技术指标第12页
    2.2 数模结合方法实现脉冲延迟第12-13页
        2.2.1 模拟器件法第12-13页
        2.2.2 数字延迟法第13页
    2.3 脉冲延迟设计方案第13-14页
    2.4 时序控制系统总体设计第14-15页
    2.5 本章小结第15-16页
第三章 FPGA模块化设计与各功能模块设计方案第16-37页
    3.1 系统模块化设计方案第16-17页
    3.2 数字同步时钟源设计第17-25页
        3.2.1 同步时钟源结构第17-18页
        3.2.2 数控振荡器第18-20页
        3.2.3 整数分频器第20页
        3.2.4 频率检测器第20-21页
        3.2.5 向上/向下计数器和全减器第21页
        3.2.6 数控延迟线第21-22页
        3.2.7 DLL控制器第22页
        3.2.8 相位检测器第22-23页
        3.2.9 数字时钟源结果测试第23-25页
    3.3 系统脉冲产生模块设计第25-28页
        3.3.1 脉冲粗延迟模块设计与仿真第25页
        3.3.2 脉冲个数与频率模块设计与仿真第25-26页
        3.3.3 脉冲宽度调整模块设计与仿真第26页
        3.3.4 脉冲产生顶层模块设计与仿真第26-28页
    3.4 系统脉冲精确延迟模块设计第28-31页
        3.4.1 DS1124芯片介绍与电路设计第28-29页
        3.4.2 系统精确延迟模块设计与仿真第29-31页
    3.5 数据通信模块设计第31-34页
    3.6 电源电路配套设计第34-35页
    3.7 下载配置芯片电路设计第35页
    3.8 本章小结第35-37页
第四章 基于LabVIEW的虚拟时序控制系统设计第37-42页
    4.1 LabVIEW的VISA函数第37-38页
    4.2 自动识别串口子程序设计第38-39页
    4.3 上位机主程序设计第39-41页
    4.4 本章小结第41-42页
第五章 用于光谱预处理的基线校正算法第42-49页
    5.1 Savitzky-Golay平滑算法基本理论第42页
    5.2 DMSG基线校正算法第42-45页
        5.2.1 DMSG算法基本思想第43-44页
        5.2.2 DMSG基线校正算法第44-45页
    5.3 光谱基线校正步骤第45页
    5.4 算法验证第45-48页
        5.4.1 模拟光谱数据实验第45-47页
        5.4.2 实际光谱数据实验第47-48页
    5.5 本章小结第48-49页
第六章 整机测试及结果分析第49-56页
    6.1 脉冲时序控制系统整机测试第49-52页
    6.2 输出脉冲延迟测试第52-54页
    6.3 时间分辨光谱测试结果与分析第54-55页
    6.4 本章小结第55-56页
总结与展望第56-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
在学期间主要研究成果第62-63页
附录第63-77页

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